Введение

Александр Яковлевич Варшавский (род. 1946 в Москве) - российский американский биохимик и генетик. Он работает в Калифорнийском технологическом институте (Caltech) в качестве профессора биологии Моргана. Варшавский покинул Россию в 1977 году, эмигрировав в США. Его лаборатория, первоначально в Массачусетском технологическом институте, а позже в Калтеке, обнаружила в 1980-х годах первые сигналы деградации (дегроны) в короткоживущих белках и биологических основах системы убиквитина. Его текущие исследования продолжают фокусироваться на системе убиквитина и N деградирующих путей.

Образование и назначения

Варшавский получил степень бакалавра философии в Московском университете (Россия) (1970) и степень доктора философии (Австралия). Д. Института молекулярной биологии, Москва, Россия (1973). С 1973 по 1977 год работал младшим научным сотрудником в Московском институте молекулярной биологии, затем стал преподавателем в МТИ, Кембридж, Массачусетс, США (1977-1991). С 1992 по 2016 год работал профессором клеточной биологии Говарда Смита в отделе биологии и биологической инженерии Калифорнийского технологического института (Кальтек) в Пасадене, штат Калифорния. С 2017 года является профессором биологии Томасом Хант Морганом в Калтехе.

Почётные члены

Варшавский является членом Американской академии искусств и наук (1987), членом Национальной академии наук США (1995), членом Американской академии микробиологии (2000), членом Американского философского общества (2001), членом Американской ассоциации содействия развитию науки (2002), иностранным ассоциированным членом Европейской организации молекулярной биологии (2001) и иностранным членом Европейской академии наук (Academia Europaea) (2005).

Награды

Термин "дегроны", который в настоящее время является стандартным, был введен Варшавским в 1991 году. В 1984-1990 годах лаборатория Варшавского обнаружила биологические основы системы убиквитина. Область изучения убиквитина и регулируемого разложения белков была создана в 1980-х годах благодаря дополнительным открытиям, в течение 1978-1990 годов, которые показали три набора ранее неизвестных фактов. Первый набор этих фактов (пункт 1 ниже) был обнаружен лабораторией А. Гершко в Технионе (Хайфа, Израиль) (рассмотрен в реф. ) Другие два набора (пункты 2 и 3 ниже) были обнаружены лабораторией Варшавского, затем в Массачусетском технологическом институте (Кэмбридж, штат Массачусетс). и ссылки в них).

Вклад вне области убиквитина

1. Второй. Открытие в 1978-1979 годах первых областей с истощением нуклеосом, гиперчувствительных к нуклеазам в хромосомах. Такие "обнаруженные" хромосомные сегменты характерны для транскрипционных промоторов, горячих точек рекомбинации и истоков репликации ДНК. 4. Нельзя. Поддающаяся проверке гипотеза о молекулярной основе причинности сна, называемая гипотезой генерации фрагментов (FG). Согласно гипотезе FG, молекулярная причина сна проистекает из производства во время бодрствования многочисленных внеклеточных и внутриклеточных фрагментов белка размером с белок, которые могут быть временно полезными, но также могут нарушать, благодаря их разнообразным и кумулятивным эффектам, функционирование мозга и других органов. Гипотеза FG предполагает, что сон эволюционировал, по крайней мере частично, для противодействия избыточному производству (из-за недостаточно быстрого выведения) сотен различных белковых фрагментов во время бодрствования. Гипотеза ФГ согласуется с имеющимися экспериментальными данными. Ее еще нужно проверить. Пять. Изобретения генетических и биохимических методов (1980-2017) (см. ссылки и ссылки в них): (i) Метод двухмерного электрофоретического отображения промежуточных веществ репликации/мультикатенерования ДНК, 1980 1981. (ii) Картографирование нуклеосом с использованием метода двумерной гибридизации в 1982 году. - Техника синтеза убиквитина, 1986 г. Этот метод позволяет выявить желаемый N-концевой остаток в протеине, представляющем интерес, in vivo. Из-за механики генетического кода все зарождающиеся белки содержат остаток N-конца Met, который либо сохраняется, либо удаляется из зрелых белков. Метод слияния убиквитина позволяет "обходить" эндогенные правила удаления и удержания N-терминального металла. (iv) Испытание иммунопреципитации хроматина (ChIP) в 1988 году. Усовершенствованные версии ChIP используются для картографирования местоположений хромосомных белков in vivo. (v) Мутации во многих (большинстве) генов, вызывающих повышенную чувствительность к тяжелой воде (D2O), новой и общеприменимой условной фенотипе, в 1988 году. (vi) Теплоактивированный N-деграон для производства температурно чувствительных мутантов, 1994 г. (vii) Способ деления убиквитина для обнаружения белковых взаимодействий in vivo, 1994 г. Центральная идея метода расщепления убиквитина открыла поле одноединочных расщепленных белков, таких как расщепление GFP, расщепление лактамазы, расщепление нуклеазы Cas9 CRISPR и многие другие расщепленные белковые датчики и эффекторы. (viii) Убиквитин транслокационный анализ, в 1994 году, для анализа in vivo специфических механизмов и кинетики транслокации белков через клеточные мембраны. (ix) Убиквитинская сэндвич-техника, 2000 г. Он использует слияния убиквитина и множественные тандемные репортеры для обнаружения и измерения котрансляционного протеолиза in vivo. x) Метод подединиц для ловушки, в 2013 году, для анализа регуляции in vivo стехиометрии подединиц в олигомерных белках. (xi) Методика ссылки на организатора, в 2017 году. Этот метод измерения разложения белков in vivo использует аптамары РНК и обходит необходимость использования глобальных ингибиторов трансляции в анализе деградации. 1. Второй. Александр Варшавский, Калифорнийский технологический институт (Caltech) (https://www. - Нет, нет, нет. Калтех. edu/people/alexander varshavsky) и в том числе в отношении: Второй. Варшавский, А. "2022) Интервью о жизни и работе Дэвида Зилерла, проекта наследия Калтеха" (https://heritageproject. Калтех. edu/interviews updates/alexander varshavsky) и в том числе в "Общественном совете" (в том числе и в "Общественном совете"). Третье. Бачмайр, А., Финли, Д., Варшавский, А. (1986) In vivo период полураспада белка зависит от его N-концевого остатка. Наука 234: 179 186. doi:10.1126/science.3018930. 4. Нельзя. Варшавский, А. (2008) Открытие клеточной регуляции путем деградации белка. Журнал биологической химии 283: 34469 34489. doi:10.1074/jbc. x800009200. Пять. Варшавский, А. (2019)) N-деграционные и C-деграционные пути деградации белков. Процессы Национальной академии наук 116: 358 366. doi:10.1073/pnas.1816596116. Шесть. Джентш, С., Макграт, Дж. П., Варшавский, А. (1987) Ген восстановления ДНК дрожжей RAD6 кодирует фермент, конъюгирующий убиквитин. Природа 329: 131 134. doi:10.1038/329131a0. Семь. Джонсон, Э. С., Гонда, Д. К., Варшавский, А. (1990) Опознание цис-транс и специфическое деградация субъектов короткоживущих белков. Природа 346: 287 291. Восемь. Варшавский, А. (2014 г.) "Открытие биологии системы убиквитина". Журнал Американской медицинской ассоциации (JAMA) 311: 1969. doi:10.1001/jama.2014.5549. Девять. Гершко, А. Цичановер, А., Варш...